数理科学 已完成 会议编号: huiyi-2026-4817 推荐指数: 7

2026稀土光电与稀土催化交叉技术及应用大会

会议时间

2026年01月16日 - 2026年01月18日

会议地点

预计规模

500人

会议简介

中国光学工程学会将于2026年1月16-18日在江西赣州举办“2026稀土光电与稀土催化交叉技术及应用大会”。本次大会将汇聚国内外顶尖稀土领域及光学工程领域的专家学者、科研机构及企业代表,围绕稀土产业及光学工程交叉前沿技术、应用与协同创新展开深入交流,旨在推动产学研用深度融合,推动我国稀土资源的高值化利用以及光电、催化、特种装备等产业升级,服务国家重大工程,培育新兴产业集群,实现从“稀土资源大国”到“稀土技术强国”的跨越。

大会主席:

黄维 西北工业大学

贺泓 中国科学院生态环境研究中心

葛世荣 江西理工大学

大会共主席(音序):

胡丽丽 中国科学院上海光学精密机械研究所

林文雄 中国科学院福建物质结构研究所

大会执行主席(音序):

白雪 吉林大学

邱建荣 浙江大学

宋宏伟 上海大学

许辉 黑龙江大学

夏志国 华南理工大学

张大伟 上海理工大学

大会程序委员会主席(音序):

常钰磊 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

王欣 中国科学院上海光学精密机械研究所

吴子平 江西理工大学

熊良明 长飞光纤光缆股份有限公司

鄢勇 中国科学院赣江创新研究院

禹德朝 上海理工大学

张成蕾 中国科学院赣江创新研究院

大会组织委员会主席(音序):

董国平 华南理工大学

赖丹 赣南科技学院

吴彩斌 江西理工大学

张一波 中国科学院赣江创新研究院

会议内容

会议日程

2026年1月16-18日

会议时间

参会对象

注册征文

会议议题(征文方向):

一、稀土光电及交叉技术及应用

专题1、稀土发光显示技术及应用

研讨方向:照明与显示用稀土发光材料与应用,稀土上转换及近红外发光材料与应用,稀土长余辉与应力发光材料与应用,稀土有机-无机杂化发光材料与应用,稀土量子点发光材料与应用,稀土发光材料在Mini/Micro LED中的应用,量子点显示与激光显示产业化进展,固态照明(LED/激光照明)的能效提升。

专题主席:

夏志国 华南理工大学

许辉 黑龙江大学

叶信宇 江西理工大学

专题共主席:

申怀彬 河南大学

刘元红 有研稀土新材料股份有限公司

王国凤 黑龙江大学

韩三阳 清华大学深圳国际研究生院

刘松彬 江西理工大学

专题委员:

李博 江西理工大学

韩磊 江西理工大学

赵鸣 北京工业大学

专题秘书:

刘水富 江西理工大学

专题2、稀土光功能材料及应用

研讨方向:先进稀土发光材料、发光理论与设计、掺杂与晶体场调控、多模态荧光防伪、荧光测温与抗热猝灭发光、稀土光功能透明陶瓷、紫外发光材料与应用、光学玻璃与光纤传感

专题主席:

禹德朝 上海理工大学

王育华 兰州大学

李江 中国科学院上海硅酸盐研究所

专题共主席:

房永征 上海应用技术大学

周博 华南理工大学

刘全生 长春理工大学

杨正文 昆明理工大学

专题委员:

梁延杰 山东大学

黄赛芳 江苏科技大学

侯京山 上海应用技术大学

林辉 上海理工大学

张料林 江西理工大学

刘斌 兰州大学

刘文晶 兰州大学

周真真 中国科学院上海硅酸盐研究所

专题秘书:

裴俊翔 上海健康医学院

安正策 长春理工大学

专题3、稀土激光器及应用

研讨方向:固体激光器,光纤激光器,光纤放大器,人眼安全激光雷达,医疗激光,半导体激光器,高功率激光晶体(如YAG、Nd:YVO₄)及超快激光技术,面向激光的稀土晶体材料,高能激光武器与红外制导技术的材料突破

专题主席:

邱建荣 浙江大学

秦冠仕 吉林大学

专题共主席:

董国平 华南理工大学

熊良明 长飞光纤光缆股份有限公司

专题4、稀土光电器件

研讨方向:白光LED,太阳能电池,光纤通信,红外/紫外探测材料、非线性光学晶体,稀土永磁材料在光电跟踪系统中的应用,微纳光电材料与器件,稀土光电材料的设计、合成与应用研究

专题主席:

宋宏伟 上海大学

专题共主席:

王静 中山大学

徐文 大连民族大学

周东磊 吉林大学

二、稀土催化及交叉技术及应用

专题5、稀土光电催化能源转化和环境治理

研讨方向:面向碳达峰与碳中和背景下的能源转化和环境治理:稀土光电催化与理论计算;稀土光电催化剂的设计、制备与表征;稀土光电催化剂在石油化工中的应用;稀土光电催化剂在环境污染物治理中的应用;稀土光电催化剂在绿色能源和可持续发展中的应用。

专题主席:

张一波 中国科学院赣江创新研究院

专题共主席:

杨向光 中国科学院赣江创新研究院

专题秘书:

饶成 中国科学院赣江创新研究院

专题6、稀土催化及产业化应用

研讨方向:稀土电子结构与催化机理;稀土氧化物/掺杂体系的活性与稳定性;表征与理论计算在稀土催化中的协同应用;环境催化(尾气净化/VOCs/臭氧);能源与碳中和(重整、CO2转化、燃料电池/电解);精细化工与绿色合成中的稀土催化。

专题主席:

赵震 沈阳师范大学

专题共主席:

邓积光 北京工业大学

孟祥举 浙江大学

专题委员(邀请中):

单玉龙 中国科学院生态环境研究中心

专题秘书:

晏子頔 中国科学院赣江创新研究院

同期活动:

一、“十五五”稀土技术创新和高端发展链长制会议

本活动旨在邀请行业用户、头部企业作为牵头单位,共同打造上中下游的产业生态,强链、补链、延链,促动新质生产力发展和企业转型升级。搭建技术、产品、人才的交流平台,促进资源整合,为政府、行业、企业做好科技服务。

会议议题:稀土前沿技术与创新,稀土高端应用材料与器件,稀土产业链升级与协同。

二、“追光行动”-学术新秀和硕博学生报告专场

为进一步加强青年人才队伍建设,激发青年学者的科研热情,支持鼓励各层次青年学者的成长,本次大会将征集35岁及以下青年学者和在读硕博学生的最新学术/产业成果,以口头报告的形式进行交流,欢迎广大青年学者积极投稿报名参与。

*说明:“追光行动”专场与各专题口头报告可同时报名参与,请在报告题目后标明相应的专场和专题,并按照专场与专题的具体要求分别准备。

投稿须知:

请作者按下述要求提交稿件和保密审查证明,审稿结果最晚于截稿后一周内发到通讯作者邮箱,请作者按录用通知的要求注册会议。

1. 如需发表到SPIE会议文集(英文,EI收录):请在投稿时提交400-500字的中文长摘要,收到组委会发送的全文提交链接后请按要求将英文全文上传到SPIE网站;

2. 仅交流,不发表:请在投稿时提交400-500字的中文长摘要,并在主要投稿期刊处选择“仅交流,不发表”。

投稿网址:https://b2b.csoe.org.cn/submission/XT2026_cn.html

截稿日期:2025年12月31日

合作期刊:

PhotoniX,中国稀土学报,Journal of Rare Earths,红外与激光工程,红外与毫米波学报,光子学报,光学精密工程,中国光学,半导体学报,半导体光电,光通信技术,强激光与粒子束,光电工程,量子电子学报等。

如需发表到合作期刊,请在投稿时提交全文,组委会择优推荐到合作期刊,由期刊编辑部审稿决定是否发表。

会议报名:

注册网址:https://b2b.csoe.org.cn/registration/XT2026_cn.html

会议费:

2025.12.25日前(含)缴费

非学生代表 3050 元/人

学生代表 1850 元/人

2025.12.25 日后缴费

非学生代表 3250 元/人

学生代表 2050 元/人

CSOE 会员价

非学生代表 2850 元/人

学生代表 1850 元/人

如需享受会员价,请点击链接或扫码加入中国光学工程学会会员,填写个人信息并缴纳会员费:https://b2b.csoe.org.cn/member/invite.php?user=musen&goto=account

会议费包括:

1.除闭门活动外,所有会场和展区入场;

2.第2-3日的午餐,第1-3日的晚餐,会议期间茶歇;

3.会议手册、会议投稿文集、资料袋。

支付方式:

1. 在线支付(优选):

注册完成后会跳转到在线支付页面,选择“支付宝”支付。支付完成后请在线申请发票。

2. 银行汇款:

学会账号:0200296409200177730

开户银行:工行北京科技园支行

户名:中国光学工程学会

备注:稀土+姓名

汇款完成后请在注册时上传汇款凭证,组委会审核通过后请在线申请发票。

注意事项:

1. 退款:会议费在会前2周之前可退全款,会前2周以后因产生会议成本将不再支持退款;

2. 发票:会议发票最晚于会后两周内处理完毕;

3. 如果您计划先个人垫付再报销,请先跟单位财务确认好是否支持这种方式;

4. 会议费不包含论文出版费和住宿费;

5. 若要享受提前注册优惠,请于截止日期之前完成支付。

结业证书

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产业简报

稀土光电与稀土催化交叉技术及应用研究现状

一、稀土光电与稀土催化交叉技术概述

稀土元素因其独特的电子结构和丰富的氧化态,在光电材料和催化材料领域展现出卓越的性能。稀土光电材料通过分子设计和界面调控,实现高效稳定的光电转换,助力绿色能源与信息技术的发展;而稀土催化材料则凭借其高活性和选择性,在环境保护、能源转换和化学合成等领域发挥关键作用。当稀土光电技术与催化技术交叉融合时,能够催生出兼具光电响应与催化功能的新型材料,为环境监测、能源存储和生物医学等领域带来创新解决方案。

二、稀土光电与催化交叉技术的研究进展

新型材料设计与合成

分子设计:通过精确调控稀土元素的掺杂比例和空间分布,开发出具有特定光电和催化性能的复合材料。例如,稀土掺杂的钙钛矿量子点不仅提升了光电转换效率,还赋予材料优异的催化活性。

纳米结构构建:利用纳米技术制备纳米稀土催化剂,如稀土量子剪裁薄膜,其独特的纳米尺寸效应显著增强了光吸收和催化反应效率,在晶硅电池增效和红外探测等领域展现出巨大潜力。

多功能集成:将光电功能与催化功能集成于单一材料中,如开发兼具光响应和催化降解能力的稀土复合材料,用于环境监测和污染治理。

界面工程与性能优化

界面调控:通过优化材料界面结构,促进光电转换过程中电荷的有效分离和传输,同时提升催化反应的活性和稳定性。例如,在稀土发光材料与光电子器件的集成中,界面工程显著提高了器件的整体性能。

表面修饰:采用金属有机框架(MOFs)等材料对稀土催化剂进行表面修饰,增强其抗毒性能和循环稳定性,延长材料使用寿命。

协同催化机制探索

光催化协同效应:研究稀土光电材料在光照条件下激发产生的电子-空穴对如何参与催化反应,实现光能与化学能的协同转化。例如,稀土基光催化剂在分解水制氢和降解有机污染物方面表现出色。

电催化协同机制:探索稀土催化材料在电化学环境中的催化行为,结合光电响应特性,开发高效电催化体系,如稀土氧化物在燃料电池中的应用。

三、稀土光电与催化交叉技术的应用领域

环境监测与治理

气体传感:利用稀土光电催化材料对特定气体的高选择性识别能力,开发高灵敏度气体传感器,实时监测空气质量,为环境管理提供数据支持。

废水处理:稀土光电催化材料在光照条件下能够高效降解废水中的有机污染物,同时其催化性能可加速重金属离子的还原或氧化,实现废水的深度净化。

土壤修复:通过光催化反应降解土壤中的有机污染物,或利用催化还原作用固定重金属离子,恢复土壤生态功能。

能源存储与转换

太阳能电池:稀土元素掺杂的光电材料可显著提升太阳能电池的光电转换效率,降低制造成本,推动清洁能源的普及。

燃料电池:稀土催化材料作为燃料电池的电极催化剂,可提高电化学反应速率,增强电池的输出功率和稳定性。

储能系统:稀土催化材料在锂离子电池等储能设备中可优化电极材料的性能,延长电池循环寿命,提高能量密度。

生物医学与健康管理

生物成像:稀土光电材料具有优异的光学性质,如长荧光寿命和高量子产率,可用于高分辨率生物成像,助力疾病早期诊断。

疾病治疗:稀土催化材料可催化产生具有治疗作用的活性氧物种,用于光动力治疗和光热治疗,实现对癌症等疾病的精准打击。

健康监测:集成光电传感与催化功能的稀土材料可开发便携式健康监测设备,实时检测生物标志物,为个性化医疗提供技术支持。

四、面临的挑战与未来发展方向

技术挑战

材料稳定性:稀土光电催化材料在长期使用过程中可能面临活性下降、结构变化等问题,需进一步提升材料的稳定性和耐用性。

成本控制:稀土元素价格较高,且部分制备工艺复杂,导致材料成本居高不下,需通过优化合成方法和资源回收利用降低成本。

规模化生产:目前稀土光电催化材料的研究多集中于实验室阶段,需解决规模化生产中的工艺放大和质量控制问题,推动技术成果转化。

未来发展方向

高性能材料开发:继续探索新型稀土光电催化材料,通过分子设计和纳米结构构建,实现材料性能的突破,满足高端应用需求。

多功能集成化:将光电、催化、传感等多种功能集成于单一材料或器件中,开发多功能一体化系统,提升材料的应用价值和市场竞争力。

智能化与自动化:结合智能制造和工业4.0技术,实现稀土光电催化材料的智能化制备和自动化生产,提高生产效率和产品质量。

跨学科合作:加强材料科学、化学工程、生物医学和环境科学等学科的交叉合作,共同攻克技术难题,推动稀土光电与催化交叉技术的创新发展。

稀土光电与稀土催化交叉技术及应用研究可以应用在哪些行业或产业领域

1. 环境保护与污染治理

工业废气净化:稀土催化材料(如分子筛稀土催化剂、铈锆固溶体)可高效处理挥发性有机物(VOCs)、硫氧化物(SO₂)和氮氧化物(NOₓ),广泛应用于石油化工、制药、涂装等行业的尾气净化。例如,稀土氧化物催化剂通过CO还原法将SO₂转化为元素硫,实现资源回收与污染控制。

室内空气净化:稀土掺杂的光催化材料(如纳米TiO₂)在可见光下可深度氧化甲醛、苯等有机污染物,结合低温催化氧化技术,开发出光催化空气净化器、自清洁抗菌瓷砖等产品,改善人居环境。

水处理:稀土光催化剂用于降解废水中的染料、农药等有机污染物,同时通过催化还原反应去除重金属离子(如六价铬),提升水质安全性。

2. 能源存储与转换

太阳能电池:稀土掺杂的光电材料(如钙钛矿量子点)可提升太阳能电池的光电转换效率,降低制造成本。例如,稀土元素通过调控能级结构,优化光吸收与电荷分离过程,推动高效晶硅电池和柔性薄膜电池的发展。

燃料电池:稀土催化材料(如铈基催化剂)作为固体氧化物燃料电池的电极或电解质,可降低反应活化能,提高能量转化效率,延长设备寿命。

制氢技术:稀土原子催化剂(如InCe/CN复合材料)通过促进二氧化碳电还原反应,高效生成甲酸等燃料,为可再生能源存储提供新途径。

3. 生物医学与健康管理

疾病诊断与治疗:稀土近红外发光材料(如NaGdF₄:Tb³⁺/Eu³⁺@C:N/Eu³⁺复合材料)用于肿瘤前哨淋巴结转移精准成像,实现术中实时导航;稀土纳米颗粒作为药物载体,可靶向递送抗癌药物,减少副作用。

生物传感:稀土电化学发光材料(如Ce³⁺掺杂TbPO₄)用于高灵敏度检测生物标志物(如黏蛋白1),动态监测疾病进展。

健康监测:集成稀土光电传感与催化功能的可穿戴设备,可实时检测血糖、乳酸等代谢物,为个性化医疗提供数据支持。

4. 智能制造与信息技术

光电显示:稀土发光材料(如全色单荧光粉)应用于高显色指数LED和OLED显示器,提升色彩还原度和视觉效果,推动超高清视频、虚拟现实(VR)等产业发展。

智能传感:稀土光电催化剂用于开发高灵敏度气体传感器,实时监测空气质量或工业过程气体泄漏,助力智慧城市建设。

量子计算:稀土离子掺杂的光学晶体延长量子比特相干时间,为容错量子计算提供关键材料,推动信息技术革命。

5. 农业与食品领域

植物照明:稀土光源通过调控光质(如红光、蓝光比例),精准匹配作物光合作用需求,促进植物生长,提高产量和品质。例如,稀土LED补光技术已应用于温室蔬菜种植。

食品检测:稀土近红外发光材料用于水果糖度、酸碱度无损检测,以及食品添加剂快速筛查,保障食品安全。

6. 国防军工与特种装备

隐身技术:稀土催化材料用于降低武器装备的红外特征信号,提升隐身性能。

高能材料:稀土化合物作为固体推进剂添加剂,可提高燃烧效率,增强导弹、火箭等装备的动力性能。

稀土光电与稀土催化交叉技术及应用领域有哪些知名研究机构或企业品牌

一、知名研究机构

中国科学院江西稀土研究院

定位:中国唯一国家级稀土科研机构,直属中国科学院,2020年成立于江西赣州。

研究方向:聚焦稀土全链条创新,涵盖绿色采选冶技术、新材料开发、资源循环利用及生态环境保护。

科研实力:下设五大科研单元,组建15个科研团队(含8个院士团队),拥有120余名科研人员,研究生教育归口中国科学技术大学稀土学院。

成果转化:参股江西中科鸿虔新材料等企业,推动技术产业化,已授权储氢材料、超导磁体、催化剂等核心技术专利。

国家级稀土催化研究院

定位:国内唯一稀土催化领域国家级研究机构,2019年落户山东东营。

研究方向:以机动车尾气净化为核心,构建学术链、创新链、产业链融合的新型研发体系。

科研平台:建设催化材料研发、表征、中试及催化器匹配标定四大平台,解决稀土催化材料技术“卡脖子”问题。

产业协同:与潍柴、贵研、威孚等企业联合攻关,推动稀土催化产业园建设,形成国际竞争力产业集群。

厦门稀土材料研究所

定位:中国科学院海西研究院与厦门市政府共建的事业单位,聚焦稀土材料全产业链研发。

研究方向:涵盖稀土分离提纯、磁性材料、发光材料、催化材料等八大领域,开发新型荧光医学影像材料、环保催化材料等。

科研成果:拥有57项专利,开发新型萃取剂实现重稀土元素高效分离,相关成果发表于国际期刊《Separation and Purification Technology》。

北京大学稀土材料化学及应用国家重点实验室

定位:国家重点实验室,依托北京大学,聚焦稀土材料化学及应用基础研究。

研究方向:涵盖稀土分离理论、磁学、发光、催化、储氢等领域,为稀土产业提供理论支撑。

中科院长春应化所稀土资源利用国家重点实验室

定位:国家重点实验室,依托中科院长春应用化学研究所,聚焦稀土资源高效利用。

研究方向:涵盖稀土分离、轻金属合金、发光材料等,推动稀土材料在能源、环保等领域应用。

二、知名企业品牌

北方稀土(600111)

定位:全球轻稀土领域龙头,掌控白云鄂博矿这一世界级稀土资源。

业务布局:构建从稀土采矿、冶炼分离到深加工的完整产业链,产品涵盖稀土原料、功能材料及应用产品(如镍氢动力电池、LED灯珠)。

技术优势:绿色冶炼技术实现无氨氮废水排放,资源回收率高达92%,稀土功能材料产能全球领先。

中国稀土(000831)

定位:中重稀土整合核心平台,控制国内约70%的中重稀土配额。

业务布局:聚焦中重稀土分离与深加工,产品应用于全球镝、铽等关键中重稀土元素供应。

技术优势:独创原地浸矿工艺,资源回收率85%,废水循环率90%,技术突破显著。

盛和资源(600392)

定位:全球化资源布局的民营龙头,实际控制人为财政部。

业务布局:通过投资海外矿山(如美国芒廷帕斯矿)获取资源,商业模式灵活。

技术优势:掌握“低温真空蒸馏提纯技术”,稀土金属纯度达99.9995%(5N5级),满足高端磁材需求。

厦门钨业(600549)

定位:稀土+钨+能源新材料平台,形成从稀土矿山开发到科研应用的完整产业链。

业务布局:旗下厦钨新能为三元正极材料龙头,与电池材料业务协同性强。

技术优势:稀土业务与电池材料业务协同发展,未来在新能源产业链中的优势将进一步增强。

正海磁材(300224)

定位:高性能钕铁硼永磁材料领军企业,产品覆盖58N、55M等顶级牌号。

业务布局:适配800V高压平台,磁能积达52MGOe,性能对标日本大同特殊钢。

技术优势:对国际汽车品牌TOP10、自主汽车品牌TOP5、造车新势力品牌TOP5的平均覆盖率达到90%,磁性材料全国占比达25%。

稀土光电与稀土催化交叉技术及应用领域有哪些招聘岗位或就业机会

一、科研机构与高校

研究员/副研究员

单位:中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究中心、厦门稀土材料研究所等。

研究方向:稀土光电功能材料、稀土催化材料、稀土新能源材料、稀土生物医学等。

要求:博士学历,材料、化学、物理等相关专业背景,具备高水平科研成果(如发表在国际知名刊物上的论文)。

职责:从事基础研究与应用开发,推动稀土材料技术创新。

博士后/助理研究员

单位:高校、国家级科研平台(如稀土研究院)。

研究方向:稀土光电催化、稀土功能材料设计、稀土资源循环利用等。

要求:博士学历,具备独立科研能力,有参与国家级课题经验者优先。

职责:协助团队开展科研项目,发表高水平论文,申请专利。

科研助理/技术员

单位:科研院所、高校实验室。

研究方向:稀土材料制备、性能测试、表征分析等。

要求:硕士或本科学历,材料、化学相关专业,熟悉实验操作与数据分析。

职责:支持科研团队完成实验任务,管理实验室设备与材料。

二、企业领域

研发工程师

单位:中国稀土集团、中稀江西稀土有限公司、龙南友力稀土科技开发有限公司等。

方向

稀土矿山资源开发:高效开采与选矿技术研究。

稀土冶炼分离工艺:优化提纯流程,提升资源利用率。

稀土材料与器件开发:新型光电材料、催化材料、永磁材料等。

要求:博士或硕士学历,材料、化工、冶金等相关专业,具备项目经验或专利成果。

职责:主导新产品研发,解决技术难题,推动产业化应用。

生产技术岗

单位:稀土冶炼厂、材料加工厂、应用产品生产企业。

方向

制备工艺工程师:优化稀土材料合成路线,提升产品质量。

质量控制工程师:建立检测标准,监控生产过程,确保产品合规。

要求:本科学历,材料、化工、自动化等相关专业,熟悉生产流程与设备操作。

职责:管理生产线,改进工艺参数,降低生产成本。

技术咨询与销售

单位:稀土材料贸易公司、技术服务企业。

方向

技术销售工程师:为客户提供稀土材料解决方案,推广新产品。

市场分析师:研究行业趋势,制定市场策略,挖掘潜在需求。

要求:本科学历,材料、市场营销等相关专业,具备良好的沟通能力与行业知识。

职责:拓展客户资源,维护客户关系,推动产品应用。

三、政府部门与行业协会

政策研究员

单位:工业和信息化部、自然资源部、地方稀土产业办公室。

职责:制定稀土产业政策,监管资源开发,推动行业可持续发展。

要求:硕士或博士学历,公共管理、经济学、材料科学等相关专业,熟悉政策法规与行业动态。

行业管理岗

单位:中国稀土行业协会、地方稀土行业协会。

职责:组织行业交流,协调企业合作,促进技术标准制定。

要求:本科学历,材料、管理等相关专业,具备组织协调能力与行业资源。

四、新兴领域与交叉学科

环保与能源领域

岗位:环保工程师、新能源研发工程师。

方向

稀土催化剂应用:开发工业废气净化、汽车尾气处理技术。

稀土储能材料:研究稀土永磁材料在风力发电、电动汽车中的应用。

要求:硕士或博士学历,环境工程、能源科学等相关专业,具备跨学科背景。

生物医学领域

岗位:生物医学工程师、纳米材料研究员。

方向

稀土荧光标记:开发肿瘤标志物检测技术。

稀土药物载体:研究靶向给药系统,提升治疗效果。

要求:博士学历,生物医学、材料科学等相关专业,熟悉生物实验技术。

报名信息

报名截止 2026年01月16日
发布时间 2025-12-12 15:44
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主办单位

中国光学工程学会

承办单位

  • • 中国光学工程学会光电材料与器件专业委员会
  • • 中国稀土集团有限公司
  • • 江西理工大学
  • • 中国科学院赣江创新研究院

联办单位

  • • 中国科学院生态环境研究中心
  • • 中国科学院上海光学精密机械研究所
  • • 中国科学院福建物质结构研究所
  • • 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • • 吉林大学
  • • 黑龙江大学
  • • 上海大学
  • • 上海理工大学
  • • 赣南科技学院

支持单位

  • • 江西中科鸿虔新材料有限公司
  • • 长飞光纤光缆股份有限公司

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